PRÁCTICA: Presión Hidrostática
201701926Práctica o problema12 de Octubre de 2019
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CICLO 02/2017
MATERIA: Física 2
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Presión Hidrostática
PRÁCTICA No.: 3
PARTES | PONDERACIÓN | NOTA |
Presentación y Puntualidad. | 5% | |
Portada. | 5% | |
Índice. | 5% | |
Introducción y objetivos. | 5% | |
Aspectos teóricos. | 5% | |
Materiales, montaje. | 5% | |
Procedimiento y mediciones. | 5% | |
Cálculos y Gráficos. | 15% | |
Análisis de resultados. | 20% | |
Conclusiones. | 20% | |
Cuestionario y bibliografía. | 10% | |
NOTA DE REPORTE |
CATEDRÁTICO: Silvia Margarita Henríquez
INTEGRANTES DE GRUPO:
NOMBRE | N° CARNET | GRUPO CLASE |
Mayra Gabriela Carranza Argueta | 201600997 | 1-1 |
Rebeca Sofía Colato Castillo | 201600151 | 1-1 |
Melanie Marisol Hernández Rivera | 201600630 | 1-1 |
Marcos Alejandro Jardín Alberto | 201602672 | 1-1 |
Rodrigo José Velásquez Reyes | 20160951 | 1-1 |
GRUPO DE LABORATORIO No.: 1 Mesa No.: 3
Fecha de entrega: 28/09/2017
Índice
INTRODUCCION 3
OBJETIVOS 4
ASPECTOS TEORICOS 5
MATERIALES Y MOTAJE 6
PROCEDIMIENTO Y MEDICIONES 8
CALCULOS Y GRAFICOS 9
ANALISIS DE RESULTADOS 10
CONCLUSIONES 10
CUESTIONARIO 11
BIBLIOGRAFIA 13
INTRODUCCION
El desarrollo de la practica consiste principalmente en determinar que la presión liquida ejercida por un líquido en reposo es directamente proporcional con la profundidad. Para iniciar la hidrostática se aplica en cualquier fluido que se encuentra en reposo. Cuando un fluido está en un recipiente ejerce fuerzas en las paredes y el fondo que actúan siempre perpendicularmente, este también es aplicable a cualquier objeto solido que se encuentre inmerso en el fluido.
Por lo anterior podemos establecer que, los fluidos ejercen presión en todas las direcciones. Ya que los sólidos muy pesados ejercen fuerzas de gran magnitud sobre los soportes, los fluidos igualmente ejercen presión cuya intensidad se vaya incrementando con su peso, haciendo que mientras el fluido se encuentre en el fondo o más cerca de la base del recipiente tiene mayor presión que el fluido que está más cerca de la superficie, esto se debe a que mientras mayor sea la profundidad se encuentra mayor peso de fluido actuando sobre la superficie, debido a la mayor columna de fluido sobre el agua.
También que debe de notarse que no importa en qué profundidad este un fluido, la presión siempre será la misma en todas las direcciones y si esto es cierto, el fluido tendría que moverse bajo la acción de una fuerza resultante.
OBJETIVOS
- Objetivo General
Desarrollar un reporte para sintetizar el trabajo realizado en la práctica de laboratorio, en la cual se determinó que la presión ejercida por un líquido en reposo es directamente proporcional con la profundidad.
- Objetivos Específicos
- Comprobar experimentalmente que los fluidos ejercen presión en todas las direcciones.
- Verificar gráficamente que la presión ejercida por un líquido en reposo es directamente proporcional a la profundidad.
- Determinar la medida de la presión con un manómetro de extremo abierto.
ASPECTOS TEORICOS
La hidrostática se deriva de la hidráulica, esta estudia los tipos de líquidos y gases en estado de equilibrio, al igual que los fluidos en estado de reposo, es decir, que no existen fuerzas que puedan alterar su posición.
Se les llama fluidos a los cuerpos que tienen la capacidad de adaptarse o acoplarse a la forma de un recipiente que los contenga, a esto se le llama fluidez.
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La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para determinar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea.
Las sondas para investigar la presión hidrostática son las que nos ayudan a medir la presión que ejerce un líquido en estas.
El manómetro es un instrumento utilizado para medir la presión en los fluidos, también determina la diferencia de la presión entre fluidos y la presión local.
La mayoría de los manómetros pueden medir la diferencia entre la presión del fluido y la presión atmosférica local, y para encontrar la presión absoluta solo se sumaría esta ultimo al valor indicado por el manómetro.
Si en el manómetro se obtiene una medida negativa es por causa de un vacío parcial.[pic 3]
MATERIALES Y MOTAJE
- Manómetro de tubo en U y extremo abierto con agua con liquido manométrico
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- Pobreta de 100 ml
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- Erlenmeyer de 250 ml
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- Cinta métrica
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- Sonda para investigar presión hidrostática
- Soporte
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MONTAJE
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PROCEDIMIENTO Y MEDICIONES
La práctica realizada de presión hidrostática se dividió en dos partes en la cual en la parte uno se experimentó la presión hidrostática y dirección, continuando con la presión hidrostática – profundidad, la cual se fue realizando en el siguiente orden:
- Se comenzó la práctica con una explicación de que era la presión hidrostática y las formulas a utilizar en la práctica.
- Luego se continuo con una explicación en general de lo que se iba realizar en la práctica y se mostraron los materiales a utilizar para hacer lo experimentos.
- Posteriormente se comenzó la práctica con la parte de presión hidrostática la cual constaba en poner en un soporte un manómetro de tubo en U con agua en su interior.
- Ya teniendo armado todo se procedió a llenar un probeta con una cierta cantidad de agua en la cual se introdujo el manómetro poco a poco para medir los céntimos de diferencia que se mostraban en el manómetro al inducir la probeta.
- Los datos se fueron anotando en una tabla (Tabla 1) para ver las variaciones que se daba cuando se iba introduciendo de forma vertical el manómetro en la probeta.
- Continuando con la práctica se realizó el segundo experimento el cual constaba en relacionar la presión hidrostática con profundidad.
- El experimento constaba que ya teniendo armada la estructura del manómetro con agua ahora se le introducía un Erlenmeyer a una cierta distancia para ver la presión de ese punto.
- Continuando se fue introduciendo poco a poco y anotando en una tabla (Tabla 2) las variaciones de presiones que mostraba el manómetro.
- Ya teniendo llena la tabla de la probeta y la de Erlenmeyer se vio las diferencias de presiones que se generaba y el porqué de ella.
- Para finalizar se desmonto el manómetro y se le expulsó el agua y también a la probeta y Erlenmeyer
CALCULOS Y GRAFICOS
h (cm) | P(cm de agua) |
2 cm | 1 cm de agua |
4 cm | 2 cm de agua |
6 cm | 3.1 cm de agua |
8 cm | 3.8 cm de agua |
10 cm | 5 cm de agua |
12cm | 6 cm de agua |
En esta práctica se llevaron a cabo mediciones de profundidad y presión, tanto para el Erlenmeyer como para la probeta, los resultados se muestran a continuación:
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